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沧州市第一中学
2019--2020
学年第二学期第二次学段检测
高一年级物理试题
一、单选题(本大题共 8 小题,每题 4 分,共 32.0 分)
1.
如图所示的塔吊臂上有一可以沿水平方向运动的小车 A,小车
下装有吊着物体 B 的吊钩.在小车 A 与物体 B 以相同的水平
速度沿吊臂方向匀速运动的同时,吊钩将物体 B 向上吊起,A、
B 之间的距离以
2
2
ܵܵܫ
表示国际单位制,式中 H
为吊臂离地面的高度
ܫ
规律变化,则物体做
ܫA. 速度大小不变的曲线运动
B. 速度大小减小的曲线运动
C. 加速度大小方向均不变的曲线运动
D. 加速度大小方向均变化的曲线运动
2.
如图所示,小船以大小为
1
、方向与上游河岸成
的速度
在静水中的速度
ܫ
从 A 处
过河,经过 t 时间,正好到达正对岸的 B 处。现要使小船在更短的时间内过河并且
也正好到达正对岸 B 处,在水流速度不变的情况下,可采取下列方法中的哪一种
ܫ
A. 只要增大
1
大小,不必改变
角
B. 只要增大
角,不必改变
1
大小
C. 在增大
1
的同时,也必须适当增大
角
D. 在增大
1
的同时,也必须适当减小
角
3.
以
30݉
的水平初速度
0
抛出的物体,飞行一段时间后,打在倾
角
为
30
的斜面上,此时速度方向与斜面夹角
为
60
,
如图所
示
ܫ
,则物体在空中飞行的时间为
不计空气阻力,g 取
10݉
2
ܫܫA.
1.䁥
B.
3
C.
1.䁥 3
D.
3 3
4.
某变速箱中有甲、乙、丙三个齿轮,如图所示,其半径分别为 r
1
、r
2
、
3
,若甲轮
的角速度为
,则丙轮边缘上某点的向心加速度为
ܫ
A. B. C. D.
䁥.
用互成角度的两个力
1
、
2
分别对物体做了 6J、8J 的功,使物体运动一段距离,
现换用另一个力 F 重复上述过程,该过程 F 所做的功是
ܫA. 2J B. 8J C. 10J D. 14J第
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6. 游戏“愤怒的小鸟”中,通过调节发射小鸟的力度与角度去轰击肥猪的堡垒。现将
其简化为图乙的模型:小鸟从离地高度为 h 处用弹弓射出,初速度
0
斜向上且与水
平方向成
角。处于地面上的肥猪的堡垒到抛射点的水平距离为 L,不考虑其他作
用,取地面为零势面,将小鸟和堡垒均视为质点,则
ܫ
A.
当
0
一定时,改变
的大小,小鸟在空中运动的时间不变
B. 在最高点时,小鸟的机械能为 mgh
C. 从射出到上升至最高点,小鸟增加的重力势能为
1
2 0
2
sin
2
D. 到达肥猪的堡垒时,小鸟的机械能为
1
2 0
2
7.
如图所示,一圆盘可以绕其竖直轴在水平面内运动,圆柱
半径为 R,甲、乙两物体的质量分别为 M 和
䁖 ܫ
,
它们与圆盘之间的最大静摩擦力均为正压力的
倍,两物
体用长为 L 的轻绳连在一起,
區 ‿.
若将甲物体放在转轴
位置上,甲、乙连线正好沿半径方向拉直,要使两物体与
圆盘不发生相对滑动,则圆盘旋转的角速度最大不得超过:
两物体看作质点
ܫܫA.
䁖ܫ䁛
B.
䁖ܫ䁛
䁖
C.
䁖䁞ܫ䁛
䁖
D.
䁖䁞ܫ䁛
8.
如下图所示,物体 A 静止在光滑的水平面上,A 的左边固定有轻质弹簧,与 A 质量
相等的物体 B 以速度 v 向 A 运动并与弹簧发生碰撞,A、B 始终沿同一直线运动,
则 A、B 组成的系统动能损失最大的时刻是
ܫ
A. A 开始运动时 B. A 的速度等于 v 时
C. B 的速度等于零时 D. A 和 B 的速度相等时
二、多选题(本大题共 13 小题,每题 4 分,共 52.0 分)
9. 关于作用力反作用力做功和平衡力做功下列说法正确的是
ܫA. 作用力反作用力做功,如果其中一个力做正功,另一个力一定做负功
B. 一对作用力反作用力做功都可以为正功
C. 一对平衡力做功的代数和一定为零
D. 一对平衡力做功的大小可以不相等
10. 下列说法正确的是
ܫA. 火车转弯时,外轨往往高于内轨,这样做的目的是为了减小外轨的磨损
B. 汽车通过拱形桥的最高点时,速度越大,对桥面的压力越大
C. 宇航员在绕地球匀速圆周运动的航天器里处于失重状态,此时他的重力消失了
D. 洗衣机脱水桶甩干衣服是利用了离心运动的原理第
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11. 如图所示,质量相等的 A、B 两物体紧贴在匀速转动的圆筒的竖直内壁上,随圆筒
一起做匀速圆周运动,则下列关系正确的有
ܫA. 运动周期
B. 筒壁对它们的弹力
C. 线速度
D. 它们受到的摩擦力
12. 如图所示,将一轻弹簧下端固定在倾角为
的粗糙斜面底端,弹簧处于自然状态时
上端位于 A 点.质量为 m 的物体从斜面上的 B 点由静止下滑,与弹簧发生相互作
用后,最终停在斜面上.下列说法正确的是
ܫ
A. 物体最终将停在 A 点
B. 物体第一次反弹后不可能到达 B 点
C. 整个过程中重力势能的减少量大于克服摩擦力做的功
D. 整个过程中物体的最大动能大于弹簧的最大弹性势能
13. 中国跳水“梦之队”在伦敦奥运会包揽了女子跳水金牌,吴敏霞凭借个人实力平
了伏明霞、郭晶晶世界纪录.如图所示,跳水运动员最后踏板的过程可以简化为下
述模型:运动员从高处落到处于自然状态的跳板
位置
ܫ
上,随
跳板一同向下做变速运动到达最低点
位置
ܫ.
对于运动员从开始
与跳板接触到运动至最低点的过程,下列说法中正确的是
ܫ
A. 运动员到达最低点时,其所受外力的合力为零
B. 在这个过程中,运动员的动能一直在减小
C. 在这个过程中,跳板的弹性势能一直在增加
D. 在这个过程中,运动员所受重力对他做的功小于跳板的作用
力对他做的功
14. 如图所示,倾角为
的固定斜面,其右侧有一竖直墙面。小球滑上斜面,以速度 v
飞离斜面,恰好垂直撞击到墙面上某位置,重力加速度为 g,忽略空气阻力,下列
说法中正确的是
A.
从飞离斜面到撞击墙面的过程中,小球在水平方向做匀速直线运动,竖直方向做匀
减速直线运动
B. 竖直墙面与斜面右端的水平距离为
2
䁛 sin
2
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C. 竖直墙面与斜面右端的水平距离为
2
䁛 㞐῭볈
D. 从飞离斜面到撞击墙面的过程中,小球的飞行时间为
䁛 㞐῭15. 某汽车从静止开始以加速度 a 匀加速启动,最后做匀速运动
.
已知汽车的质量为 m,
额定功率为 p,匀加速运动的末速度为
1
,匀速运动的速度为
,所受阻力为
.
下图是反映汽车的速度随时间及加速度、牵引力和功率随速度变化的图象,其中正
确的是
ܫ
A. B.
C. D.
16. 如图光滑细杆 AB、AC 在 A 点连接,AB 竖直,AC 水平,
两相同的中心有小孔的小球 M、N 分别套在 AB 和 AC 上,
并用一轻绳相连,细绳恰好被拉直,现由静止释放 M、N,
在运动过程中,下列说法正确的是
ܫA. M 球的机械能守恒
B. M 球的机械能减少
C. M、N 组成的系统机械能守恒
D. 绳的拉力对 N 做负功
17. 某人在倾角为
30
的斜面上用平行于斜面的力,把静
止在斜面上质量为 2kg 的物体,沿斜面向下推了 2m
的距离,并使物体获得
1݉
的速度,已知斜面体始
终未动,物体与斜面间的动摩擦因数为
3
3
,g 取
10݉
2
,则在这个过程中
ܫA. 支持力做功为
20 3B. 当物体速度为
1݉
时,物体重力做功的瞬时功率为 10W
C. 物体克服摩擦力做功
40 3
3 D. 物体重力势能减小 20J
18. 如图所示,某同学通过一轻动滑轮提升质量
1ͳ䁛
的物体,他
竖直向上拉绳子,使物体由静止开始以
䁥݉
2
的加速度上升,在
此后的1s 时间内,一切摩擦不计,以下说法正确的是
取
䁛 10݉
2
ܫ
:
ܫ
A. 拉力 F 做的功为
18.7䁥B. 拉力 F 在 1s 末的瞬时功率为为 75W
C. 拉力 F 的平均功率为
37.䁥D. 物体克服重力做功的平均功率为为 25W第
䁥
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19. 如图所示,沿竖直杆以速度 v 匀速下滑的物体 A 通过轻
质细绳拉光滑水平面上的物体 B,细绳与竖直杆间的夹
角为
,则以下说法正确的是
ܫA. 物体 B 向右匀速运动
B. 物体 B 向右加速运动
C. 细绳对 A 的拉力逐渐变小
C. D. 细绳对 B 的拉力逐渐变大
20. 如图所示,悬挂于 O 点的轻质弹簧,劲度系数
ͳ 100݉
,其下端拴一质量
1ͳ䁛
的小物体 A,紧挨物体 A 有一质量
䁖 2ͳ䁛
的物体 B,现对 B 施加一个竖直
向上、大小为
38
的力 F,系统处于静止状态,现突然改变力 F 的大小,使物体
A,B 以加速度
2݉
2
匀加速下降,直到 A,B 两物体分离,取
䁛 10݉
2
,
则
ܫ
A. 两物体刚开始匀加速下降时,力 F 大小为
8B. 两物体分离时,弹簧刚好恢复原长
C. 改变力 F 的大小后经
0.4
,A、B 两物体分离
D. 从改变力 F 到两物体分离的过程中,系统克服力 F 做的功为
3.84
三、计算题(本大题共 2 小题,共 20.0 分)
21. (8 分)如图所示,竖直平面内的
3
4
圆弧形光滑管道半径
‿ 0.8
,A 端与圆心 O
等高,AD 为水平面,B 点为管道的最高点且在 O 的正上方.一质量
0.䁥ͳ䁛
的
小球在 A 点正上方高
h 2.0
处的 P 点由静止释放,自由下落至 A 点进入管道并
通过 B 点,小球最后落到 AD 面上的 C 点处.不计空气阻力,g 取
10݉
2
.
求:
1ܫ
小球过 A 点时的速度
的大小;
2ܫ
小球过 B 点时对管壁的压力;
3ܫ
落点 C 到 A 点的距离.第
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22. (12 分)如图所示,一个质量为 m =2kg 的小球在细绳牵引下在光滑水平的平板上
以速率 v=1.0m /s 做匀速圆周运动,其半径 r=40cm 。现将牵引的绳子迅速放长 10cm ,
使小球在更大半径的新轨道上做匀速圆周运动。求:
(1)实际这一过渡所经历的时间;
(2)在新轨道上做匀速圆周运动时,小球旋转的角速度大小;
(3)圆周的半径增大后对绳子的拉力为多大?